ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೀತಿಯ ಕಣಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆಯೇ? ETH ಜ್ಯೂರಿಚ್ ಮತ್ತು ವಿಲ್ಲಿಂಗನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪಾಲ್ ಶೆರರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ (PSI) ಸಂಶೋಧಕರು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಕಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಈ ಮೂಲಭೂತ ಊಹೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
“ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ನಡೆಸುವಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ” ಎಂದು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, “ನಾವು ಮ್ಯೂಯಾನ್ಗಳ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ.”
ಜನರು, ಗ್ರಹಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ರೂಪಿಸುವ ಪರಿಚಿತ ವಿಷಯವು ಪ್ರೋಟಾನ್ಗಳು, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಭೌತವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ಕಣಗಳನ್ನು ಮೊದಲ ತಲೆಮಾರಿನ ಮ್ಯಾಟರ್ಗೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಭಾರವಾದ ಕಣಗಳ ಎರಡು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತಲೆಮಾರುಗಳೂ ಇವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮ್ಯೂಯಾನ್, ಎರಡನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಭಾರವಾದ ಸಂಬಂಧಿ.
PSI ಸಂಶೋಧಕರು ದೊಡ್ಡ ಕಣದ ವೇಗವರ್ಧಕವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮ್ಯೂಯಾನ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಆಂಟಿಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು. ಧನಾತ್ಮಕ ಆವೇಶದ ಆಂಟಿಮನಿ ಋಣಾತ್ಮಕ ವಿದ್ಯುದಾವೇಶದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಂಧಿತವಾದಾಗ, ಜೋಡಿಯು ಮ್ಯೂಯಾನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ತಟಸ್ಥ ಪರಮಾಣುವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ.
ಭೌತವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮ್ಯೂಯಾನ್ಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ?
ಕಣ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಮಾದರಿಯು ಈ ವಿಭಿನ್ನ ತಲೆಮಾರುಗಳ ಕಣಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯು ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಹು ತಲೆಮಾರುಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
“ಆದರೆ ಈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತಲೆಮಾರುಗಳು ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ನಾವು ಭೌತವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಸೋಟರ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. “ಮತ್ತು ಏಕೆ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಇವೆ?”
ಈ ರಹಸ್ಯವು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ತಲೆಮಾರುಗಳ ಭಾರವಾದ ಕಣಗಳು ಮೊದಲ ತಲೆಮಾರಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಹಗುರವಾದ ಕಣಗಳಂತೆಯೇ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತವೆಯೇ?
ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ನ ಸಮಾನತೆಯ ತತ್ವದ ಪರೀಕ್ಷೆ
ಸಾಮಾನ್ಯ ವಸ್ತುವಿಗಾಗಿ, ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳು ಒಂದೇ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತವೆ. ಗೆಲಿಲಿಯೋ ಗೆಲಿಲಿ ಮತ್ತು ಐಸಾಕ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಅವರು ಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದೆ ಉಚಿತ ಪತನದ ಈ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕತೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಂತರ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ನ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಸಮಾನತೆಯ ತತ್ವದ ಮೂಲಕ ಕೇಂದ್ರವಾಯಿತು, ಇದು ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯನ್ನು ಜಡತ್ವ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.
ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಸಂಶೋಧಕರು ಈ ತತ್ವವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಸ್ತು ಅಥವಾ ಮೊದಲ ತಲೆಮಾರಿನ ಆಂಟಿಮಾಟರ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಸ್ತುವು ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಳೆಯುವುದು ಎರಡನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಕಣದೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
“ಎಕ್ಸೊಟಿಕ್ ಅಯಾನು ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ತಟಸ್ಥ ಪರಮಾಣು” ಎಂದು ಸೋಟರ್ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. “ಎಲ್ಲಾ ನಂತರ, ಬೀಳಲು ತಟಸ್ಥ ಏನಾದರೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.”
ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯತೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯು ತುಂಬಾ ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ತಟಸ್ಥತೆಯು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಂಶೋಧಕರು ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಕಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ, ಕಾಣೆಯಾದ ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಅವರು ರಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬಹುದು.
ಮುಯೋನಿ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಡಚಣೆಯನ್ನು ಒಡ್ಡುತ್ತಾನೆ. ಮ್ಯೂಯಾನ್ಗಳು ಕೊಳೆಯುವ ಮೊದಲು ಸುಮಾರು 2.2 ಮೈಕ್ರೋಸೆಕೆಂಡ್ಗಳವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಬದುಕುತ್ತವೆ. ಹಿಂದಿನ ವಿಧಾನಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ವೇಗಗಳು ಮತ್ತು ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಮ್ಯೂಯಾನ್ ಪರಮಾಣುಗಳನ್ನು ಸಹ ಉತ್ಪಾದಿಸಿದವು, ಇದು ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾದ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಮಾಪನಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ.
PSI ಸಂಶೋಧಕರು ಈಗ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
“ನಾವು ‘ಶೀತ’ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಯಾನ್ ಪರಮಾಣುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು, ಇದು ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಿತು” ಎಂದು ಸೋಟರ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. “ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ‘ಶೀತ’ ಎಂದರೆ ಪರಮಾಣುಗಳು ಒಂದೇ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹರಡುತ್ತವೆ, ಸರಿಸುಮಾರು ಪರಸ್ಪರ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿರುತ್ತವೆ.”
ದ್ರವ ಹೀಲಿಯಂನ ಅಧಿಕವು ಮೋನಿಯಂನ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಕಿರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ
ಗುಂಪು ಮೋನಿಯಂ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಹೊಸ ವಿಧಾನವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ.
“ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು, ನಾವು ಮೈನಸ್ 273 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗೆ ತಂಪಾಗುವ ಸೂಪರ್ಹೀಟೆಡ್ ಹೀಲಿಯಂ ಅನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದೇವೆ” ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಮುಖ ಲೇಖಕ ಜೆಸ್ಸಿ ಜಾಂಗ್ ಹೇಳಿದರು. “ಸೂಪರ್ ಫ್ಲೂಯ್ಡ್ ಹೀಲಿಯಂ ಅನ್ನು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ದ್ರವ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಹೀಲಿಯಂನ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪರಮಾಣುಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅದರೊಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಲ್ಮಶಗಳನ್ನು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ.”
PSI ವೇಗವರ್ಧಕದಿಂದ ಆಂಟಿಮನಿಯನ್ನು ಸೂಪರ್ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಹೀಲಿಯಂನ ತೆಳುವಾದ ಪದರಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಲಿಯಂ ಒಳಗೆ, ಕಣಗಳು ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತವೆ. ಉಚಿತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನೊಂದಿಗೆ ಆಂಟಿಮನಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಾಗ, ಎರಡು ಧನಾತ್ಮಕ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಿಭವದೊಂದಿಗೆ ಆಂಟಿಮನಿ ಪರಮಾಣುಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ.
ಈ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಿಭವವು ಹೊಸದಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ಪರಮಾಣುವನ್ನು ದ್ರವದಿಂದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಎಳೆಯುತ್ತದೆ. ಅದರ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ, ರಾಸಾಯನಿಕ ವಿಭವವು ಚಲನ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಯಾನು ಪರಮಾಣುವನ್ನು ತಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಲಂಬವಾಗಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ.
“ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪರಮಾಣು ಫಿರಂಗಿಯಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ” ಎಂದು ಜಾಂಗ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಕೋವೆಲನ್ಸಿಯ ಪರಮಾಣುಗಳು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ದ್ರವದ ಮೂಲಕ ಘರ್ಷಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಮತ್ತು ಊಹಿಸಬಹುದಾದ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗಬೇಕು. ಅವರ ಜೀವಿತಾವಧಿಯು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ, ಯಾವುದೇ ಗಮನಾರ್ಹ ವಿಳಂಬವು ಕೊಳೆಯುವ ಮೊದಲು ಅವುಗಳ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ತಲುಪುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
“ನಮ್ಮ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಗಾಗಿ, ನಾವು PSI ಕಣದ ವೇಗವರ್ಧಕವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುತ್ತೇವೆ, ಇದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ತೀವ್ರವಾದ ಮತ್ತು ನಿರಂತರವಾದ ಮ್ಯೂಯಾನ್ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಸೋಟರ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. “ಈ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಅನೇಕ ಮೋನಿಯಮ್ ಪರಮಾಣುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ.”
ಪರಮಾಣು ಮಾದರಿಯ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಈಗ, ಸಂಶೋಧಕರು ಭೂಮಿಯ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯು ಪ್ರತಿಫಲಿತ ಬೆಳಕಿನ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಇಂಟರ್ಫೆರೋಮೀಟರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಉಪಕರಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲು ಸಾಧನವು ಪರಮಾಣುಗಳ ತರಂಗ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿಯ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯು ಈ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಥಳಾಂತರವನ್ನು ಅಳೆಯುವುದು ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯು ಮ್ಯೂಯಾನ್ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಂಶೋಧಕರಿಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
“ಈ ವರ್ಷ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಪರಮಾಣು ಕಿರಣದೊಂದಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆದರೆ, ನಿಜವಾದ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಪ್ರಯೋಗವು ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು” ಎಂದು ಸೋಟರ್ ಹೇಳಿದರು.
ಹೊಸ ಬೆಳಕು ಅಯಾನಿಕ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರವಾದ ಲೇಸರ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಈ ಮಾಪನಗಳು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಭೌತಿಕ ಸ್ಥಿರಾಂಕಗಳ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು, ಇದು ಸಂಶೋಧನಾ ತಂಡದ ಮತ್ತೊಂದು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಯೋಗವು ಐದನೇ ಬಲವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬಹುದೇ?
ಸಾಮಾನ್ಯ ವಸ್ತುವಿಗಿಂತ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಗೆ ವಸ್ತುವು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರೆ, ಪರಿಣಾಮಗಳು ಆಳವಾದವು.
“ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಇತರ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಇದು ಐದನೇ ಶಕ್ತಿಯ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಸೋಟರ್ ಗಮನಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಆಧುನಿಕ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರವು ನಾಲ್ಕು ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ: ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ, ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯತೆ, ಬಲವಾದ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಐದನೇ ಬಲದ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಈ ಬಲವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ದೃಢೀಕರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.
ಒಂದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಸೋಟರ್ನ ಪ್ರಯೋಗದ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯಲ್ಲ. ತಕ್ಷಣದ ಗುರಿಯು ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ: ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ತಲೆಮಾರುಗಳ ಕಣಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿದೆಯೇ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು.
“ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆರೆದಿದ್ದೇನೆ” ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. “ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಮತ್ತು ಜಡತ್ವ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯ ಸಮಾನತೆಯು ಎರಡನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಕಣಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ನಾನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಳೆಯಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ – ಇದು ಮಾಡಲು ತುಂಬಾ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.”
ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಮುವಾನಿವರ್.









Leave a Reply